该案例介绍了一个正弦光栅的仿真,该光栅表面具有随机变化的粗糙度结构。此外,分析了对衍射级次的影响,特别是衍射效率。 H?a $o(
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1. 建模任务 '1xhP}'3)
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一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 q8-hbWNm4
对于该仿真,采用傅里叶模态法。 -Ah&|!/
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2. 建模任务:正弦光栅 @D=%J!!*
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x-z方向(截面视图) zK1]o-wSAT
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光栅参数: Lj#xZ!mQS
周期:0.908um ' (XB|5
高度:1.15um $pAVTz
(这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 5 r_Z3/%
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3. 建模任务 ($/l_F
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Fj2z$
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。
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4. 光滑结构的分析 $F9w0kz:,*
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 rPyjr(I"_
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 0vX6n6G}
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5. 增加一个粗糙表面 5}Ge
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VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 bc~$"
因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Mp!1xx
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该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 cJ@fJ|
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 m9sck:g#L1
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 #W|Obc]K
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6. 对衍射级次效率的影响 &v1E)/q{Z
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粗糙度参数: Xf#;`*5
最小特征尺寸:20nm )B&`<1Oie
总的调制高度:200nm I+.U.e^gx
高度轮廓 q UmSB"#Z
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粗糙表面对效率仅有微弱的影响 e&:%Rr]x
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粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm +cYDz#3%
总调制高度:400nm 高度轮廓 'U ZzH$h
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由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 2vG
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粗糙度参数: 'q~<ZO
最小特征尺寸:40nm )CE]s)6+2
总调制高度:200nm 5bXpj86mY
高度轮廓 LH+Bu%s
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效率 sKKc_H3YSH
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更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 FJ!`[.t1AU
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